[PDF] MESURES DE PERIODES ET DE FREQUENCES



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Exercice 1 - Déterminer la période d’un signal sonore

Exercice 1 - Déterminer la période d’un signal sonore : On en déduit la valeur de la période du signal sonore : T = 6,25 – 4 = 2,25 ms D’où : f = = , = 440 Hz = 4,40 x10 2Hz qui correspond au la3 Exercice 2 - Calculer un domaine de fréquence 1 Rappel du domaine des fréquences des sons audibles par l’être humain



Activité 1 : Période et fréquence d’un signal sonore

Comment mesurer la période et calculer la fréquence d’un signal sonore ? 1°/ Lire la fiche méthode puis donner les deux étapes permettant de déterminer la période d’un signal et la formule permettant de calculer la fréquence 2°/ Déterminer la période, en seconde, des deux signaux du document 2 à l’aide de la méthode



oBtÀ*4ÿ 7t 4 ENSEIGNEMENT COMMUN

1 Mesurer la période du signal Pour mesurer la période plus précisément, mesurer le temps entre plusieurs motifs successifs (quatre par exemple), et diviser cette durée par ce nombre 2 Refaire la mesure 10 fois sur le même signal Regrouper les valeurs de toute la classe dans un tableau a Calculer la moyenne de la valeur de la période



Mesure de la période à l’oscilloscope- Fréquence

o Calculer la période d’une tension alternative sinusoïdale avec un oscilloscope ; o Mesurer la fréquence d’une tension alternative sinusoïdale avec un multimètre en mode fréquencemètre ; o Utiliser la relation f = 1 / T ACTIVITE 1 : Détermination de la période T d’une tension alternative sinusoïdale avec un



MESURES DE PERIODES ET DE FREQUENCES

- phases de la Lune: T = 29,5 j - oscillations d'un pendule simple: T = 2π g L; la période T est la durée d'un "aller-retour" • Copier les phrases encadrées ci-dessus 2) Mesure de la période T • Dans le cas d'un pendule simple, la mesure de l'amplitude α en fonction du temps donne le graphe ci-contre



Chapitre 6 - ACOUSTIQUE 1 « Tous les sons sont-ils audibles

On a relevé à l’aide d’un mi ro et d’un os illos ope l’allure du signal émis 1 Calculer, en milliseconde, la période de e signal à l’aide de l’os illogramme i-dessus 2 Calculer en Hertz la fréquence de ce signal Justifier votre réponse Conversion milliseconde en seconde pour calculer la fréquence s ms 3



Exercices Seconde Ondes et signaux - pagesperso-orangefr

3°) La hauteur d'un son désigne sa fréquence f Il faut d'abord mesurer la période T de chaque son Pour le son A, 5 périodes TA représentent 22,6 ms, soit TA = 4,52 ms Pour le son B, 3 périodes TB représentent 6,82 ms, soit TB = 2,24 ms Le son qui possède la plus haute fréquence est celui qui a la plus petite période Ici, c'est

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Lycée Paul Cézanne - 2005 - TP Physique n°11

MESURES DE PERIODES ET DE FREQUENCES

Objectifs: • Savoir déterminer la période et la fréquence d'un signal périodique.

I PHENOMENE PERIODIQUE

1) Période T

• Un phénomène périodique se répète identique à lui-même à intervalles de temps réguliers.

• La période T est alors la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène périodique se répète identique à lui-même. T s'exprime en seconde, s.

Exemple:

- alternances des jours: T = 24 h, des semaines T = 7 j, des années T = 365, ... - phases de la Lune: T = 29, - oscillations d'un pendule simple: T = 2π.gL ; la période T est la durée d'un "aller-retour".

• Copier les phrases encadrées ci-dessus.

2) Mesure de la période T

• Dans le cas d'un pendule simple, la mesure de l'amplitude α en fonction du temps donne le graphe ci-contre. La période T est alors la durée séparant deux passages consécutifs de l'angle α par la valeur 0, dans le même sens.

• Copier l'allure du graphe ci-contre.

3) Fréquence f

• Lorsque le phénomène périodique est très rapide, on préfère le caractériser par sa fréquence f, plutôt que sa

période T qui est très petite.

• La fréquence est le nombre de périodes par seconde. • La fréquence est l'inverse de la période: f =

T1 avec T en seconde (s) et f en Hertz (Hz)

• Copier les phrases encadrées ci-dessus.

II MESURE DE PERIODES ET DE FREQUENCES

1) Études de tensions électriques délivrées par un GBF

• Une tension sinusoïdale est une tension qui varie périodiquement dans le temps. Elle est caractérisée par sa fréquence en hertz (Hz) et son amplitude en volt (V)

••• Réglage du GBF:

- tension sinusoïdale - fréquence f = 500 Hz - bouton amplitude à mi-course. • Relier: - la borne rouge du GBF sur l'entrée E 0 de la carte d'acquisition (voir schéma ci-contre). - la borne noire du GBF sur la masse de la carte d'acquisition. α t TT

Masse carte

acquisition Voie E 0 carte acquisition GBF Lycée Paul Cézanne - 2005 - TP Physique n°11

• Dans le logiciel Synchronie:

- Paramètres → Entrées: remplacer le nom "EA0" par "U" → Acquis: choisir: Points 200 , duré totale: 8 ms, déclenchement: seuil montant 0,0 V. Faire l'acquisition en tapant sur la touche F10. Appuyer sur l'icône: calibrage global. a) Copier l'allure de la tension obtenue en indiquant les grandeurs sur les axes avec les unités. b) Combien de périodes observez-vous ? c) Avec l'icône Réticule, mesurer la période T du signal sinusoïdal en ms puis en s. d) Calculer la fréquence f en Hz. Comparer avec celle affichée par le GBF.

e) Si ΔΔΔΔt est la durée d'acquisition, quelle relation a-t-on entre ΔΔΔΔt et T ?

• Essayer les signaux triangulaire et carré du GBF: appuyer chaque fois ur F10 pour faire l'acquisition.

• Modifier l'amplitude (entre 0,5 V et 2,0 V) et la fréquence (entre 50 Hz et 1000 Hz) et observer les

changements sur le signal. Appuyer sur F10 et l'icône: calibrage global.

• Revenir au premier signal sinusoïdal, f = 500 Hz et bouton amplitude sur 0 - 2 V à mi-course.

f) On désire observer 2 périodes et non plus 4: quelle doit être la valeur de ΔΔΔΔt ? Modifier le paramétrage et

faire l'acquisition.

g) On désire observer un signal triangulaire de fréquence 250 Hz avec 3 périodes. Calculer T en s puis en

ms, en déduire ΔΔΔΔt en ms. Faire le paramétrage et l'acquisition.

2) Étude de notes pures émises par des diapasons

• Remplacer le GBF par un micro. Le micro capte des sons et les transforme en signaux électriques. ••• Paramètres → Entrées: remplacer le nom par "Diapason" → Acquis: choisir: Points 1000 , duré totale: 20 ms. déclenchement: seuil montant 0,0 V . OK • Faire vibrer le diapason, puis placer rapidement la caisse de résonance devant le micro et appuyer sur la touche F10. Appuyer sur l'icône: calibrage global. a) Reproduire l'allure du signal du diapason. Décrire le signal.

b) Avec l'icône Réticule, mesurer la période T en ms, puis exprimer T en s et calculer la fréquence f en Hz.

c) Les lames du diapason vibrent à 440 Hz (note La3): comparer avec la fréquence mesurée.

d) Le gros diapason vibre à f = 1700 Hz: déterminer un paramétrage pour observer 5 périodes. Faire le

paramétrage et l'acquisition. Déterminer, Avec l'icône Réticule, la période T et la fréquence f.

3) Étude des sons correspondants à des voyelles

••• Paramètres → Entrées: remplacer le nom par "Voix" → Acquis: choisir: Points 1000 , duré totale: 30 ms. OK déclenchement: seuil montant 0,1 V . OK • Appuyer sur F10 et prononcer la voyelle "A" fortement et sèchement devant le micro. a) Reproduire l'allure du signal du son "A". Le signal est-il périodique ? Sinusoïdal ? b) Mesurer la période T en ms puis en s. c) Déterminer la fréquence f en Hz. d) Essayer d'autres voyelles comme "O", "I" ..... E 0 micro diapason

Caisse de

résonancequotesdbs_dbs47.pdfusesText_47